Инженерные разборы, кейсы Aspen HYSYS, патенты и технологии ежедневно в Telegram.
Моделирование процессов и подбор оборудования модульной установки компримирования КПГ для утилизации попутного газа
Моделирование в Aspen HYSYS V14 с термодинамическим пакетом Peng-Robinson позволило спроектировать модульную установку компримирования попутного газа производительностью 22,98 MMscfd. Трёхступенчатая компрессорная схема с абсолютной сходимостью обеспечила степень сжатия 20,8 и потребляемую мощность 3002 кВт. Итоговый продукт соответствует стандарту ISO 15403 для автомобильного топлива.
Моделирование процессов и подбор оборудования модульной установки компримирования КПГ для утилизации попутного газа
Авторы:
Chikezie Bethel Ucheckukwu; Akuma Oji; Muwarure Peter; Banigo Godexalted
Заказать сертификат
Заказать печатную версию журнала
Том/выпуск:
Том 11 — 2026, выпуск 6 — июнь
Google Scholar:
https://tinyurl.com/yrfx2wpj
Scribd:
https://tinyurl.com/4htzp4sb
DOI:
https://doi.org/10.38124/ijisrt/26jun1466
Semantic Scholar
ResearchGate
Примечание:
Опубликованная статья может появиться в PlumX Metrics, Semantic Scholar и ResearchGate через 4–5 рабочих дней с даты публикации.
Аннотация:
В данном исследовании представлены моделирование технологического процесса и расчёт оборудования модульной компрессорной установки компримированного природного газа (КПГ), смонтированной на рамах-салазках и предназначенной для утилизации незадействованного газа в западной части дельты Нигера. С использованием Aspen HYSYS V14 и уравнения состояния Пенга–Робинсона была разработана стационарная модель для переработки факельного газа с семи промысловых сборных станций, расположенных на лицензионных участках OML 30 и OML 34, при суммарной средней интенсивности факельного сжигания 22,98 млн стандартных кубических футов в сутки (22,98 MMscfd). Моделирование достигло полной сходимости с практически идеальным замыканием материального и энергетического балансов (относительная невязка менее 1×10⁻¹⁰). Основной трёхступенчатый компрессорный агрегат, дополненный входным компрессором и блоком очистки газа, обеспечивает получение 18,08 млн стандартных кубических футов в сутки (18,08 MMscfd) КПГ автомобильного качества, соответствующего требованиям ISO 15403 (99,9 мол.% метана, 205 бар изб., −40 °C). Компрессорный агрегат, состоящий из компрессоров K-101, K-102, K-103, обеспечивает общую степень сжатия 20,8 при суммарной потребной мощности на валу 3002 кВт. Расчёт оборудования выполнен на основе стандартных инженерных уравнений и отраслевых критериев, что позволило получить следующие характеристики: сепараторы (DN600×2,0 м), теплообменники (тепловая нагрузка от 869 до 1702 кВт) и компрессоры (мощность привода от 350 до 1600 кВт). Полученные результаты показывают, что модульная компрессорная установка КПГ на рамах-салазках представляет собой технически реализуемое решение для монетизации незадействованного газа с потенциальной возможностью извлечения ШФЛУ (NGL) для повышения экономических показателей проекта.
Ключевые слова:
моделирование технологического процесса; модульная компрессорная установка; незадействованный газ; факельное сжигание газа; компримированный природный газ.
Список литературы:
- N. Mohammad, K. Kidam, and I.A. Azid, "Natural gas as a transitional fuel in ASEAN: Opportunities and challenges," Renew. Sust. Energ. Rev., vol. 148, pp. 111-128, 2021.
- S. Smart, N. Eleni, and P. Odesk, "Global gas flaring: Economic losses and health impacts revisited," Nat. Energy, vol. 10, no. 2, pp. 133-148, 2025.
- TRACTEBEL ENGINEERING S.A., Small-Scale CNG Infrastructure for Remote Gas Fields: Technical and Economic Framework. Brussels: TRACTEBEL Engineering, 2015.
- Honeywell UOP, Modular LNG and CNG Solutions for Remote and Stranded Gas Applications. Des Plaines, IL: Honeywell International, 2019.
- Clean Energy Fuels, Off-Grid and Virtual Pipeline CNG Solutions: Technical Reference Manual. Newport Beach, CA: Clean Energy Fuels, 2016.
- O. Ebrunu and D.E. Akpoturi, "Analysing flared gas from selected stations and its prospects for liquefied petroleum gas (LPG) production in the Western Niger Delta of Nigeria," SPE J. Pet. Sci., vol. 18, no. 2, pp. 44-63, 2025.
- A. Funakpo, P.N. Amah, and C. Ihejirika, "Aspen HYSYS simulation of compressed natural gas production from associated gas," Int. J. Eng. Res. Technol., vol. 14, no. 2, pp. 89-102, 2025.
- A. Kumar, R. Singh, and P. Patel, "Process simulation of natural gas processing using Aspen HYSYS: A case study of the ONGC Hazira Plant," Energy Sources, Part A, vol. 44, no. 3, pp. 7235-7252, 2022.
- D. Matovu, M. Lubwama, and J.B. Kirabira, "Optimisation of multistage compression for natural gas liquefaction using generalised disjunctive programming," Energy Convers. Manage., vol. 278, pp. 116-135, 2023.
Крайний срок подачи статей:
31 августа 2026 года
Подать статью
Видеопояснение к опубликованной статье
Цитировать статью
MLA
APA
Вход
Не пропустите обновления от Papermashup
Узнавайте о последних учебных материалах и загрузках.
Подписаться по электронной почте
Получайте уведомления прямо на почту после каждой публикации и оставайтесь в курсе.
Подписаться
ИЛИ
Подписаться через RSS
Добавьте наш RSS-канал в свою программу для чтения лент, чтобы регулярно получать наши обновления.
Источник
Теги
- #AspenHYSYS
- #CNG
- #PengRobinson
- #Сходимость
- #Газопереработка
#AspenHYSYS #CNG #PengRobinson #Сходимость #Газопереработка